ເວລາຕອບສະຫນອງປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?

2024-10-11

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະເພດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ປະສົມປະສານທັງເຕັກໂນໂລຢີຄວາມຮ້ອນແລະແມ່ເຫຼັກ. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ແລະອຸດສາຫະກໍາເພື່ອປ້ອງກັນວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກການໂຫຼດເກີນແລະວົງຈອນສັ້ນ. ພາກສ່ວນຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບ overload, ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນແມ່ເຫຼັກຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບວົງຈອນສັ້ນ. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ Thermal Magnetic Circuit Breaker ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ.
Thermal Magnetic Circuit Breakers


ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນປະເພດໃດແດ່?

ສ່ວນໃຫຍ່ມີສາມປະເພດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ:

  1. Breakers ວົງຈອນມາດຕະຖານ - ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປແລະການຄ້າ.
  2. GFCI Circuit Breakers - ພວກມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນຈາກການຊ໊ອກໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງດິນ.
  3. AFCI Circuit Breakers - ພວກມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນຈາກໄຟໄຫມ້ໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງ Arc.

ເວລາຕອບສະໜອງປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?

ເວລາຕອບສະໜອງປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະມານ 10 ມິນລິວິນາທີ.

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນເດີນທາງ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນຈະເດີນທາງເມື່ອກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານມັນເກີນຄວາມອາດສາມາດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງມັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສະນະແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນປິດພື້ນດິນ (GFCI) ແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນປົກປ້ອງວົງຈອນໄຟຟ້າຈາກການໂຫຼດເກີນແລະວົງຈອນສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ GFCI ປົກປ້ອງຄົນຈາກການຊ໊ອກໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງດິນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນສະນະແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຫລາກຫລາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຕ້ານ​ການ overloads​, ວົງ​ຈອນ​ສັ້ນ​, ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ດິນ​, ແລະ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ arc​. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປົກປ້ອງວົງຈອນຈາກເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນຈາກ Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່sales8@cnspx.comເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

ເອກະສານວິທະຍາສາດ

1. Koirala, D., Kumar, S., & Sheikh, I. (2020). ການສຶກສາແລະການວິເຄາະຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 9(4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I., & Jeon, I. S. (2019). ການວິເຄາະລັກສະນະການປ່ອຍແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນສໍາລັບ breaker ວົງຈອນແຮງດັນຕ່ໍາ. ວາລະສານວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, 14(1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W., & Chai, T. C. (2018). ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ – ການວິເຄາະແລະການປຽບທຽບ. ໃນປີ 2018 ກອງປະຊຸມສາກົນດ້ານວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະລະບົບພະລັງງານ (CPESE) ຄັ້ງທີ 7 (ໜ້າ 267-271). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X., & Dai, F. (2017). ການວິນິດໄສຄວາມຜິດອັດສະລິຍະຂອງ breaker ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ. ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດປະຊຸມ, 896, 012081.
5. Zhao, J., & Wu, J. (2016). ການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ 3P2D ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໃນປີ 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia) (pp. 3356-3360). IEEE.
6. Cai, L., & Zhang, Z. (2015). ການວິເຄາະລັກສະນະຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດຂະຫນາດນ້ອຍ breaker ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກໂດຍອີງໃສ່ກົນໄກການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ. ຊຸດປະຊຸມ IOP: ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ ແລະວິສະວະກຳ, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H., & Du, J. (2014). ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທັນທີທັນໃດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນໂດຍອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີກວດຈັບໄລຍະຫ່າງ. ໃນປີ 2014 ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີລະບົບພະລັງງານ (POWERCON) (pp. 1654-1658). IEEE.
8. Wang, X., & Chen, Z. (2013). ສຶກສາລັກສະນະຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ N-Pole semiconductor. ໃນປີ 2013 ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ ແລະລະບົບໄຟຟ້າ (ICEMS) (ໜ້າ 2977-2981). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y., & Chen, J. (2012). ການວິເຄາະຂອງ breaker ວົງຈອນໂດຍອີງໃສ່ແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນ. ໃນປີ 2012 ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ການສຶກສາຄັ້ງທີ 7 (ICCSE) (ໜ້າ 527-529). IEEE.
10. Zhang, M., Gao, Y., & Yang, L. (2011). ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຄວາມຮ້ອນອັດສະລິຍະແບບໃໝ່ທີ່ມີການແຍກຄວາມຜິດໄວ. ໃນ​ປີ 2011 ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ (ICEICE) (pp. 5091-5095). IEEE.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy